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文档简介

1、-. z.I2C总线入门1 最近学习51单片机,学到A/D,D/A转换的时候发现我板子上的转换芯片不是书上所讲的ADC0804和DAC0832而是PCF8591T,看了一下它的数据手册,发现它并不是书上所说的并行传输数据,是使用 I2C 总线传输的。搞了两天才搞懂,写出来给大家分享一下,缺乏之处请务必不吝指出。以上是I2C总线的简单介绍。就比方说AT24C02存储芯片,和PCF8591数模模数转换芯片都支持I2C端口。如下列图2 接下来看如何使用I2C总线进展通信以上是I2C总线通信的格式。由上图可以看出进展通信需要以下几个步骤a.初始化I2C总线就是把SDA和SCL都变成高电平。void i

2、nit()/初始化SDA=1;delay();SCL=1;delay();delay为延时函数void delay()/延时4-5个微秒;b.发送起始信号就是保持SCL为高电平,而SDA从高电平降为低电平这是I2C总线的规定,别问我为什么void start()/起始信号SDA=1;delay();SCL=1;delay();SDA=0;delay();c.发送地址字芯片的硬件地址8591的数据手册 前四位对同一种芯片来说是固定的,不同的芯片之间不同。就像pcf8591是1001而at24c02是1010 接下来三位A0,A1,A2是可编程的三个地址位,这里说说的编程并不是通过软件编程,而是把

3、A0,A1,A2三个引脚接不同的电压来确定数值。接VCC表示1,接GND表示0。为什么要有这三个呢?因为有可能你在I2C总线上并联了不止一个一样的元件比方说接了三个8591,那你如何来分辨你要操作的是哪一个芯片呢,就是通过设置A0,A1,A2的数值,来区别。可编程的地址一个有三位,也就是说最多可以接8个一样的芯片在同一个I2C总线上。 最后一位是 读/写 位,1为读,0为写。如何写数据写数据只需要按照时序图1.先将SCL置0只有它为0的时候SDA才允许变化2.改变SDA是数值就是你当前要穿的一位是0还是13.把SCL置1此时芯片就会读取总线上的数据下面是代码#define uchar unsi

4、gned char#define uint unsigned intvoid write_byte(uchar date)/写一字节数据uchar i,temp;temp=date;for(i=0;i8;i+)temp=temp1;/左移一位 移出的一位在CY中SCL=0;/只有在scl=0时sda能变化值delay();SDA=CY;delay();SCL=1;delay();SCL=0;delay();SDA=1;delay();发送地址的时候只需把地址传给该函数即可。 d.应答ACK 每承受或发送一字节数据后都需要发送一位应答,来表是否收到了前面一个字节的数据。void respons(

5、)/应答 相当于一个智能的延时函数uchar i;SCL=1;delay();while(SDA=1)&(i250)/没收到应答,我等!i+;/等了250次没收到就不管他了,就当他收到了-_- /其实没收到的话可以完毕程序的SCL=0;delay();e.发送/承受数据取决于前面地址字的最后一位读/写位发送数据和上面的发送地址调用同一个函数,只要穿给他数据即可。接收数据其实和发送数据差不多,只不过要把接收到的数据一位一位拼装成一字节数据,看代码uchar read_byte()uchar i,k;SCL=0;delay();SDA=1;delay();for(i=0;i8;i+)SCL=1;d

6、elay();k=(k1)|SDA;/先左移一位,再在最低位承受当前位SCL=0;delay();return k;f.应答g.如此循环,直到数据一个字一个字的发完h.发送终止信号 就是SCL在高电平的时候SDA由低电平变成高电平void stop()/停顿信号SDA=0;delay();SCL=1;delay();SDA=1;delay();以上就是整个数据传输的过程了 为了更好的掌握I2C总线我在此放两个例子,一个是书上郭天祥的,你们懂的EPROM存储定时时间的例子,还有就是用PCF8591进展D/A转换的例子。1.EPROM存储定时时间/JP10P0接JP12/我发现数据手册电路图pdf

7、上错了 SCL连的是P21 而SDA连的P20/程序功能:在数码管上显示数字,每隔1s增加1/ 但是每次复位或者掉电程序都会把当前数值存储到AT24C02中,并在下次启动时读取#include #define uchar unsigned char#define uint unsigned intbit write=0;/写24c02的标志sbit SCL=P21; /串行时钟输入端sbit SDA=P20; /串行数据输入端sbit LS138A=P22;/138译码器的3位 控制数码管的 sbit LS138B=P23;sbit LS138C=P24;uchar code table=0*

8、3f,0*06,0*5b,0*4f,0*66,0*6d,0*7d,0*07,0*7f,0*6f;/数显管字模uchar second,tempt;/second用来计秒数 ,tempt用降临时存放0.05s的次数 满20即1s写入void delay()/延时4-5个微秒;void delay_1ms(uint z)uint *,y;for(*=z;*0;*-)for(y=110;y0;y-);void start()/起始信号SDA=1;delay();SCL=1;delay();SDA=0;delay();void stop()/停顿信号SDA=0;delay();SCL=1;delay(

9、);SDA=1;delay();void respons()/应答 相当于一个智能的延时函数uchar i;SCL=1;delay();while(SDA=1)&(i250)/没收到应答,我等!i+;/等了250次没收到就不管他了,就当他收到了-_- /其实没收到的话可以完毕程序的SCL=0;delay();void init()/初始化SDA=1;delay();SCL=1;delay();void write_byte(uchar date)/写一字节数据uchar i,temp;temp=date;for(i=0;i8;i+)temp=temp1;/左移一位 移出的一位在CY中SCL=0

10、;/只有在scl=0时sda能变化值delay();SDA=CY;delay();SCL=1;delay();SCL=0;delay();SDA=1;delay();uchar read_byte()uchar i,k;SCL=0;delay();SDA=1;delay();for(i=0;i8;i+)SCL=1;delay();k=(k=100)second=0;TMOD=0*01;/定时器工作方式1ET0=1;EA=1;TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;TR0=1;/开场计时while(1)display(second/10,secon

11、d%10);if(write=1)write=0;write_add(2,second);void t0() interrupt 1TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;tempt+;if(tempt=20)tempt=0;second+;write=1;if(second=100)second=0;这是电路图为了更好的掌握I2C总线我在此放两个例子,一个是书上郭天祥的,你们懂的EPROM存储定时时间的例子,还有就是用PCF8591进展D/A转换的例子。1.EPROM存储定时时间/I2C总线很强大/程序功能:通过DA转换把输出电压逐渐增大,使加

12、在上面的发光二级管慢慢变亮/ 到最亮后再变暗,如此循环#include #define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define PCF8591 0*90 /PCF8591 地址sbit SCL=P21; /串行时钟输入端sbit SDA=P20; /串行数据输入端void delay()/延时4-5个微秒;void delay_1ms(uint z)uint *,y;for(*=z;*0;*-)for(y=110;y0;y-);void start()/开场信号SDA=1;delay();SCL=1;delay();SDA=0;delay();void stop()/停顿信号SDA=0;delay();SCL=1;delay();SDA=1;delay();void respons()/应答 相当于一个智能

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